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Problema 1. Se tiene una configuración punta plano, se tiene una tensión critica de flameo de 600 KV, una distancia entre placas de 1.25 metros, se está aplicando un impulso de rayo en condiciones atmosféricas estándares. Hacer la corrección para una altitud de 1900 msnm (metros sobre nivel del mar), 604 mmHg, 22 °C y una humedad de 12.5 g/m 3 . Datos U= 600KV L= 1.25 metros Impulso de rayo 1900 msnm b= 604 mmHg t= 22 °C h= 12.5 g/m 3 t 0 = 20 °C b 0 = 760 mmHg h 0 =11 gr/m 3 Solución δ= b b 0 × 273+ t 0 273+t = ( 604 760 )( 273+20 273+22 ) =0.7893 k=1 +0.01 ( h δ 11 ) 1+0.01 ( 12.5 0.7893 11 ) =1.048 g= U 500 Lδk = 600 ( 500)( 1.25)( 0.7893 )( 1.048) =1.16 Hay que recordar que cuando g tenga un valor 1 a 1.2, “m” y “w” valen 1 K=k 1 k 2 =δ m k w =(0.7893) 1 ( 1.048 ) 1 =0.8271 U ESIME =U 0 K∴U 0 = U ESIME K = 600 KV 0.8271 =725.42 KV

Problema 1

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alta tension

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Page 1: Problema 1

Problema 1.

Se tiene una configuración punta plano, se tiene una tensión critica de flameo de 600 KV, una distancia entre placas de 1.25 metros, se está aplicando un impulso de rayo en condiciones atmosféricas estándares. Hacer la corrección para una altitud de 1900 msnm (metros sobre nivel del mar), 604 mmHg, 22 °C y una humedad de 12.5 g/m3.

Datos

U= 600KVL= 1.25 metros Impulso de rayo 1900 msnmb= 604 mmHgt= 22 °Ch= 12.5 g/m3

t0= 20 °Cb0= 760 mmHgh0=11 gr/m3

Solución

δ= bb0×273+t0273+t

=( 604760 )( 273+20273+22 )=0.7893

k=1+0.01( hδ−11)1+0.01( 12.50.7893−11)=1.048

g= U500 Lδ k

= 600(500)(1.25)(0.7893)(1.048)

=1.16

Hay que recordar que cuando g tenga un valor 1 a 1.2, “m” y “w” valen 1

K=k1 k2=δmkw=(0.7893)1(1.048)1=0.8271

U ESIME=U 0K∴U 0=U ESIME

K=600KV0.8271

=725.42KV

Page 2: Problema 1

Problema 2

Se tiene una configuración conductor ventana (en medio de la torre de gato) con un factor de configuración electrónica de 1.2 a una distancia fase-tierra de 3.1 metros y una tensión critica de flameo libre de 1140 KV a condiciones atmosféricas estándares, hacer la corrección para una altitud de 2000 metros a nivel del mar (596 mmHg)

Datos

k= 1.2d= 3.1 metros U0= 1140 KVH= 2000 msnm

δ=e−H8150=e

−20008150 =0.7823

g0=U 0

500d (1+ k−13 )= 1140

500 (3.1 )(1+ 1.2−13 )=0.6895

T=1.4 k1.6( 1−0.8 g01−0.2 g0 )=1.4 (1.2 )1.6( 1−(0.8 ) (0.68 )1− (0.2 ) (0.68 ) )=0.9748

U=U 0( 0.8 (1+T (1−δ ) ) (δ−0.2 g0 )1−0.2 g0

+0.2)U=1140¿

U=1054.36KV

Page 3: Problema 1

Problema 3

Datos

1800 msnm (611 mmHg)t= 25 °Ch= 13 gr/m3

C.A.U= 750 KVL= 1.3 m

δ= bb0×273+t0273+t

=( 604760 )( 273+20273+25 )=0.7904

k=1+0.012( hδ−11)1+0.012( 130.7904

−11)=1.0654g= U500 Lδ k

= 750(500 ) (1.3 ) (0.7904 ) (1.0654 )

=1.37

m=1 ,w=0.8

k 1=δm=0.79041=0.7904

k 2=kw=1.06540.8=1.0519

K=k1 k2=0.8315

U=U 0K∴U 0=UK

=750KV0.8315

=901.98KV

Page 4: Problema 1

Problema 4

Datos

U0=2000 KVd= 6.9 metrosH= 3000 msnmk=1.25

δ=e−H8150=e

−30008150 =0.692

g0=U 0

500d (1+ k−13 )= 1140

500 (6.9 )(1+1.25−13 )=0.5351

T=1.4 k1.6( 1−0.8 g01−0.2 g0 )=1.4 (1.25 )1.6( 1− (0.8 ) (0.5351 )1−(0.2 ) (0.5351 ) )=1.2813

U=U 0( 0.8 (1+T (1−δ ) ) (δ−0.2 g0 )1−0.2 g0

+0.2)U=2000¿

U=1861.77KV

Page 5: Problema 1